CN106848756A - 一种智能地雷用防水、抗干扰热电池 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种智能地雷用防水、抗干扰热电池,包括热电池本体、插头线缆、屏蔽套一、屏蔽套二和挡圈,所述热电池本体的一端分布若干极柱;所述的挡圈连接热电池本体并将极柱包围在内;所述插头线缆的每根导线上带有屏蔽套二,插头线缆的导线与热电池本体的极柱对应连接;所述的屏蔽套一装配在插头线缆外,且连接挡圈内壁;所述的挡圈内采用绝缘密封胶对极柱进行灌封。本发明通过简单的结构设计实现了单一热电池防水、抗干扰的功能。
Description
技术领域
本发明属于火工品及电源技术领域,特别涉及一种地雷用热电池。
背景技术
典型电激活热电池一般为圆柱形全密封结构,通常由电点火头、引燃元件、加热元件、电堆、绝缘保温元件、不锈钢外壳、金属/玻璃绝缘子盖体组件等组成。盖体组件上分布有正负极输出极柱以及接通电点火头的极柱,这些极柱通过玻璃绝缘子烧结在金属盖体上,相互之间绝缘。
在热电池生产、贮存和使用时,都处于一定的电磁场环境中,电磁辐射会使热电池极柱焊接的导线存在干扰电流,从而威胁热电池内置的电点火头导致其失效。在热电池生产和贮存时,将接通电点火头的极柱短路来消除不利影响;使用时,热电池一般装于武器弹药内部,其使用环境属密闭或半密闭环境,这种环境可以起到屏蔽作用从而消除不利影响。
但是对于应用在智能地雷中的热电池,热电池排布在智能地雷底盘外部,地雷服役时可能遇到阴雨天气或处于积水凹地,热电池可能部分或全部的渗浸在水中。现有的热电池正负极极柱处于裸露状态,水会使正负极之间短路导致热电池失效;连接电点火头极柱的导线可能会因为电磁辐射存在干扰电流,从而威胁电点火头导致热电池失效。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种智能地雷用热电池,对现有的热电池本体极柱进行灌封、导线增加屏蔽层等措施,消除水及电磁辐射对热电池的不利影响,以实现防水、抗干扰的目的。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种智能地雷用防水、抗干扰热电池,包括热电池本体、插头线缆、屏蔽套一、屏蔽套二和挡圈。
所述热电池本体的一端分布若干极柱;所述的挡圈连接热电池本体并将极柱包围在内;所述插头线缆的每根导线上带有屏蔽套二,插头线缆的导线与热电池本体的极柱对应连接;所述的屏蔽套一装配在插头线缆外,且连接挡圈内壁;所述的挡圈内采用绝缘密封胶对极柱进行灌封。
所述的屏蔽套一为金属丝编织网制成,屏蔽套一连接挡圈的一端撑开成喇叭状,贴合在挡圈内壁上。
所述的挡圈为薄壁金属圆台,圆台的底面连接热电池分布有极柱一端。
所述的屏蔽套一采用储能焊与挡圈焊接固定。
所述的屏蔽套一连接插头线缆的一端用金属丝编织网缠绕固定在插头线缆上。
所述的绝缘密封胶灌封高度与挡圈口面平齐。
所述的绝缘密封胶灌封时分3次灌满,每次灌封后静置至绝缘密封胶固化后再进行下次灌封。
本发明的有益效果是:
(1)现有的热电池将极柱与电连接器焊接部分屏蔽所采用的手段是增加外结构体形成电池组件,这种方式在热电池本体基础上增加了多种零部件,需要占据较大空间。而本发明只是在热电池本体上设置了锥台状挡圈,径向上不增加热电池外径,纵向上仅高出极柱3mm~5mm。通过挡圈将屏蔽套与热电池壳体360℃可靠连接,导线、插头线缆与热电池本体连接处均处于屏蔽套内部,起到抗电磁干扰的作用。
(2)挡圈作为盛胶容腔,灌封胶将热电池极柱完全包覆,使热电池可以涉水工作。
(3)通过简单的结构设计实现了单一热电池防水、抗干扰的功能。
附图说明
图1为本发明涉及的结构示意图,其中(a)为主视图,(b)为左视图;
图2为热电池本体示意图,其中(a)为主视图,(b)为俯视图;
图3为插头线缆示意图;
图4为挡圈示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明,本发明包括但不仅限于下述实施例。
本发明提供一种智能地雷用防水、抗干扰热电池,包括热电池本体1、插头线缆2、屏蔽套一3、挡圈4、灌封胶5。
所述热电池本体1为典型的电激活热电池,上表面分布4根极柱101,极柱上有用于穿导线的孔。
所述插头线缆2的导线201上带有屏蔽套二202,插头线缆的导线与热电池本体的极柱对应连接。
所述屏蔽套一3为金属丝编织网制成;所述挡圈4为薄壁锥台状,由金属材料制成。屏蔽套一的一端,撑开成喇叭状,贴在挡圈内壁一周,采用储能焊将屏蔽套一的金属丝与挡圈焊接固定。挡圈和屏蔽套一连接后装配在插头线缆外,挡圈广口面与热电池本体上表面连接,插头线缆上屏蔽套一的另一端用金属丝编织网缠绕扎在线缆上。
所述灌封胶5为绝缘密封胶,将热电池本体极柱灌封,其高度与挡圈窄口面平齐。
如图1所示,本实例给出一种智能地雷用防水、抗干扰热电池,包括热电池本体1、插头线缆2、屏蔽套一3、挡圈4、灌封胶5。屏蔽套一的一端贴在挡圈内壁一周储能焊接,插头线缆带屏蔽套二的导线穿过屏蔽套一及挡圈,导线穿在热电池本体对应的极柱上锡焊后,挡圈广口面贴在热电池上表面卡槽内固定。屏蔽套一的另一端在插头线缆上扎紧。从挡圈窄口面屏蔽套一的金属丝孔内向挡圈内注满灌封胶,高度与挡圈窄口面平齐。灌封胶灌封时分3次灌满,每次灌封后静置一段时间至灌封胶固化后再进行下次灌封。
该实例热电池置于50℃高温箱内,恒温1h后取出,放在在自然温度、深度为0.14m的水域中,持续20d后,热电池正常工作。
表1外部电磁环境
频率Hz | 受限制的电磁环境平均值V/m |
10k~2M | 70 |
2M~30M | 100 |
30M~150M | 50 |
150M~225M | 61 |
225M~400M | 70 |
400M~700M | 100 |
700M~790M | 95 |
790M~1G | 100 |
1G~45G | 200 |
该实例热电池按表1规定的外部电磁环境条件进行射频激励考核,热电池未发生激活,试验后的热电池仍能正常工作。
Claims (7)
1.一种智能地雷用防水、抗干扰热电池,包括热电池本体、插头线缆、屏蔽套一、屏蔽套二和挡圈,其特征在于:所述热电池本体的一端分布若干极柱;所述的挡圈连接热电池本体并将极柱包围在内;所述插头线缆的每根导线上带有屏蔽套二,插头线缆的导线与热电池本体的极柱对应连接;所述的屏蔽套一装配在插头线缆外,且连接挡圈内壁;所述的挡圈内采用绝缘密封胶对极柱进行灌封。
2.根据权利要求1所述的智能地雷用防水、抗干扰热电池,其特征在于:所述的屏蔽套一为金属丝编织网制成,屏蔽套一连接挡圈的一端撑开成喇叭状,贴合在挡圈内壁上。
3.根据权利要求1所述的智能地雷用防水、抗干扰热电池,其特征在于:所述的挡圈为薄壁金属圆台,圆台的底面连接热电池分布有极柱一端。
4.根据权利要求1所述的智能地雷用防水、抗干扰热电池,其特征在于:所述的屏蔽套一采用储能焊与挡圈焊接固定。
5.根据权利要求1所述的智能地雷用防水、抗干扰热电池,其特征在于:所述的屏蔽套一连接插头线缆的一端用金属丝编织网缠绕固定在插头线缆上。
6.根据权利要求1所述的智能地雷用防水、抗干扰热电池,其特征在于:所述的绝缘密封胶灌封高度与挡圈口面平齐。
7.根据权利要求1所述的智能地雷用防水、抗干扰热电池,其特征在于:所述的绝缘密封胶灌封时分3次灌满,每次灌封后静置至绝缘密封胶固化后再进行下次灌封。
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